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11.
大功率半导体激光驱动电源的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种利用单片机控制的大功率半导体激光驱动电源。系统采用恒流源、光功率反馈、继电保护、慢启动、慢关闭等软保护措施,实现对半导体激光器输出光功率的软调整及有效保护。同时,采用半导体温度控制技术,对半导体激光器进行恒温控制,从而实现了半导体激光器光功率稳定、可靠、准确输出。经实验证明,在0℃-40℃的环境温度下,该驱动电源可使激光器的光功率稳定度优于0.5%;温度控制精度优于±0.3℃。  相似文献   
12.
用扫描白光干涉术检测合金韧窝断口微观三维形貌   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用扫描白光干涉法对30CrMnSiA合金韧窝断口复杂的三维表面微观形貌进行了检测.系统采用Linnik干涉结构,并通过基于扫描空间余弦傅里叶频域分析的算法重建断口表面三维形貌.实验中扫描行程达120 μm,纵向检测精度优于5 nm,余弦傅里叶分析表现出很强的位相提取和噪声抑制能力,韧窝断口微观形貌的三维重建效果理想....  相似文献   
13.
一种大功率半导体激光治疗仪的设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了一种大功率半导体激光治疗仪的光路、电流源及保护电路和恒温控制单元。仪器采用980nm激光作为治疗光束,最大连续输出功率2W,以670nm激光作为瞄准光束。系统由单片机控制,实现了安全、稳定、可靠的运行。  相似文献   
14.
推导出在两束高斯光束作用下相干喇曼跃迁几率的空间分布函数,讨论了聚焦作用以及泵浦光束和斯托克斯光束间的空间耦合、几何参数匹配对光声喇曼信号的影响。结果表明,光声喇曼光谱(PARS)信号主要产生于两激光束焦面附近的相互作用区域;当两光束的共焦参数相等时,喇曼转换效率最高,随着两光束几何参数失匹配茺的增加,RARS信号将减弱。另外,光束间的空间耦合需要精确调整以获得最佳的PARS信号输出,尤其是横向偏差的影响特别敏感。  相似文献   
15.
基于PWM比较放大的LD温控系统   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对TEC的驱动特性,设计了一种用于激光器PWM温度控制的比较放大MOSFET桥驱动电路.该电路解决了线性驱动的低效问题,避免了传统PWM驱动电路的直通问题.同时采取隔离和保护措施,降低了温控模块和LD驱动模块之间的影响,提高系统抗干扰性能.针对该电路中存在的非线性问题,设计了线性化程序,提高温度控制精度.实验结果表明:该TEC驱动电路能解决传统驱动电路中的"死区"问题;线性化程序能实现线性控制电流输出;在实验室环境下,该系统成功将半导体激光器的工作温度稳定在25±0.1℃,稳定时间小于100 s.  相似文献   
16.
基于图像拼接和双频投影栅线法的三维形貌测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决采用光栅投影式三维轮廓术测量物体三维形貌时,出现的条纹图样的不连续性,利用计算机编程,生成由两种不同频率合成的复合光栅,将它投影到被测物体上,并将被测物体放在精密的旋转平台上,通过二次成像后对两幅图像进行图像拼接,得到清晰的被光栅调制的物体图像,再对图像进行傅里叶变换,然后采用滤波器滤出相应的高频和低频成分,利用低频光栅的相位差辅助解出高频光栅的真实相位差,从而实现物体的三维形貌重建.结果表明,本方法简单、精度高,可以成功解决有突变面形和投影时具有阴影的物体的三维形貌测量问题.  相似文献   
17.
一种高速压电陶瓷驱动器驱动电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘岩  邹文栋 《压电与声光》2008,30(1):48-49,52
利用转移和压缩控制信号的方法寻求放大器件最佳线性放大区域,设计出一种高速的压电陶瓷驱动电源。由于电压放大部分不含比较以及反馈成分,减少了容性结构,从而提高了整体响应时间。对小推力叠层型压电陶瓷的实验表明,该驱动电源的响应时间接近1.5μs,最高交流响应频率达500 kHz。  相似文献   
18.
论述了CCPD光电二极管列阵的性能、特点,列阵的控制电路,列阵光电信号计算机数据采集及其在涂料电脑测色配色仪中的应用。  相似文献   
19.
利用偶极子及镜像偶极子模型推导出探针扫描样品表面时的场分布,给出数值计算的扫描光强分布。引入光强对比强度概念,获得了该对比值随样品小球间距变化的曲线和该对比值随探针与样品距离变化的曲线。结果表明,当探针在一定高度上扫描时,近场光学显微镜系统存在最小分辨率,而该分辨率随着探针与样品的距离增加而降低。  相似文献   
20.
半导体激光器驱动电路的光功率控制的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了数字控制式半导体激光器驱动电路的设计,包括温度控制系统和光功率控制系统。该系统以单片机为核心,结合外围电路,以数字控制技术代替以往的模拟电路,易于控制,精度高。对光功率控制系统也以单片机为核心,配合外围的功率采样电路和电流驱动电路.同时使用PD控制算法,控制电源电流,从而控制激光器光功率输出。在PD参数整定时,采用了工程实验法多次实验调试确定参数。建立数学模型,从而实现软件控制。为了提高控制的精度,把功率范围分为9段,对每一段都整定了一组参数,从而将光功率误差控制在0.02W内。所设计的驱动电路精度高,实时性好,达到了设计要求。  相似文献   
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